A) Demolire le strutture B) Prevedere e calcolare il comportamento delle strutture C) Ispezione visiva delle strutture D) Progettare strutture senza calcoli
A) Sollecitazione massima alla rottura B) Tipo di materiale utilizzato per la costruzione C) Resistenza al carico di una struttura D) Spostamento di una struttura sotto carico
A) Metodo degli elementi finiti B) Metodo dei giunti C) Metodo delle sezioni D) Metodo dei momenti
A) Zona di compressione B) Parte superiore della trave C) Zona di tensione D) Asse neutro
A) Connessione adesiva B) Connessione bullonata C) Connessione saldata D) Collegamento dei pin
A) Riduzione dell'altezza totale dell'edificio B) Aggiunta di elementi di smorzamento alla struttura C) Aumento del peso dell'edificio D) Utilizzo di materiali da costruzione flessibili
A) Per calcolare le proprietà dei materiali della struttura B) Determinazione delle frequenze naturali e dei modi di vibrazione C) Per valutare la resistenza al vento D) Per analizzare le condizioni di carico statico
A) Traliccio B) Fascio C) Reggiseno D) Colonna
A) Carico assiale B) Carico concentrato C) Carico trasversale D) Carico torsionale
A) Uno B) Tre C) Quattro D) Due
A) Analisi statica B) Analisi di buckling C) Analisi dinamica D) Analisi modale
A) Eliminazione della necessità di ingegneri strutturali B) Aspetto visivo del progetto strutturale C) Riduzione dei costi di costruzione D) Efficienza e precisione nei calcoli complessi
A) Trave semplicemente appoggiata B) Trave a sbalzo C) Fascio continuo D) Trave sporgente
A) Le strutture solide hanno una migliore resistenza ai terremoti B) Le strutture a guscio sono sottili e curve, mentre le strutture solide sono volumetriche. C) Le strutture a guscio hanno una maggiore capacità di carico D) Le strutture a guscio sono più facili da costruire
A) Diagramma della forza di taglio B) Analisi delle capriate C) Diagramma del momento flettente D) Analisi dello spettro di risposta
A) La terza legge di Newton B) Principio di Bernoulli C) Legge di Pascal D) Legge di Hooke
A) Pesi di travi e pilastri. B) Pesi di elementi strutturali. C) Carichi di neve. D) Pesi di elementi strutturali fissi.
A) Trave. B) Angolo. C) Pilastro. D) Struttura reticolare.
A) Carichi dovuti al vento. B) Carichi sismici. C) Carichi d'urto. D) Carichi permanenti.
A) Edifici. B) Strutture aeronautiche. C) Ponti. D) Torri.
A) Metodo degli elementi finiti B) Meccanica del continuo C) Meccanica dei materiali D) Teoria dell'elasticità
A) Applicabile solo a strutture semplici B) Richiede calcoli manuali C) Alcuni errori numerici D) Dipende da formulazioni analitiche
A) Principio di sovrapposizione B) Principio dei lavori virtuali C) Principio di equilibrio D) Principio dei momenti
A) Il materiale è plastico. B) Il materiale è duttile. C) Il materiale è fragile. D) Il materiale è elastico.
A) 10 B) 5 C) 20 D) 2
A) Giunto scorrevole B) Giunto a rullino C) Giunto fisso D) Giunto a perno
A) Metodo senza elementi B) Metodo degli elementi finiti C) Metodi classici D) Metodo degli elementi al contorno
A) R_Ax - F_AD * cos(60) + F_AB = 0 B) R_Ax + F_AD * sin(60) + F_AB = 0 C) R_Ax + F_AB * cos(60) = 0 D) R_Ax + F_AD * cos(60) + F_AB = 0
A) -10 + F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0 B) -10 - F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0 C) -10 - F_AD * sin(60) + F_BD * sin(60) = 0 D) -10 - F_AD * cos(60) - F_BD * sin(60) = 0
A) -F_AD * cos(60) - F_BD * cos(60) + F_CD = 0 B) -F_AD * sin(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 C) -F_AD * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 D) F_AD * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0
A) F_BC = 0 B) -F_BC = 0 C) -F_BC = 5 D) F_BC = 5
A) F_CD = 5 B) F_CD = 0 C) -F_CD = 0 D) -F_CD = 5
A) R_B - F_BD * sin(60) + F_BC = 0 B) R_B + F_BD * cos(60) + F_BC = 0 C) R_B + F_BD * sin(60) + F_BC = 0 D) R_B + F_BC * sin(60) = 0
A) Non verificato B) Necessari ulteriori calcoli C) Verificato D) Errato
A) -F_AB + F_BD * cos(60) = 0 B) -F_AB - F_BD * sin(60) = 0 C) F_AB - F_BD * cos(60) = 0 D) -F_AB - F_BD * cos(60) = 0
A) FAB B) R_Ay C) FCD D) FBD
A) Forza FAB B) Reazione Ay C) Diagramma dei corpi liberi D) Forza FCD
A) FCD B) R_Ay C) FAB D) FBD
A) Trascurando la parte sinistra B) Considerando l'intera struttura C) Utilizzando solo le forze verticali D) Utilizzando solo le forze orizzontali
A) 1/2 B) √3 C) 1/√3 D) √3/2
A) 20 B) 5 C) 15 D) 10
A) Omogeneo ed eterogeneo B) Statico e dinamico C) Lineare e non lineare D) Isotropo, ortotropo o anisotropo
A) Lo spostamento dei nodi B) La rigidità complessiva C) Le forze esterne applicate D) La flessibilità della struttura
A) Galileo Galilei B) Leonardo da Vinci C) Robert Hooke D) Isaac Newton
A) 1826 B) 1750 C) 1687 D) 1660
A) Isaac Newton B) Stephen Timoshenko C) Daniel Bernoulli D) Leonhard Euler
A) 1687 B) 1826 C) 1873 D) 1700
A) Stephen Timoshenko B) Daniel Bernoulli C) Leonhard Euler D) Claude-Louis Navier
A) Stephen Timoshenko B) R. Courant C) J. Turner D) Alexander Hrennikoff
A) 1936 B) 1941 C) 1942 D) 1956 |